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分类: 儿童与发育

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大脑的发育是基因特异性表达导致干细胞分化的结果。最近一项新的研究显示,NeuroD1基因不仅参与大脑干细胞的分化过程,同时也发挥重要的调节作用。这项研究发表在The EMBO Journal。

 

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健康

分类: 科技动态

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2013年研究人员发现了一组强大的调控因子控制了小鼠和人类细胞状态和特性,并将它们命名为“超级增强子”(super-enhancers),这些增强子控制了赋予每个细胞特性和功能的大多数关键基因,并且在发育过程中这些超级增强子会特别迅速地发生改变,驱动了细胞身份的变化。

12月5日Cell杂志在线版公布了两项重要的研究成果,解析了B细胞超级增强子与一种称为活化诱导胞嘧啶脱氨酶(activation-induced cytidine deaminase,AID)之间的相互作用机制,这将有助于我们深入了解增强子的调控机制,以及AID作用方式。

 

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杂谈

分类: miRNA专题
miRNA通常可以阻遏翻译、降解含有互补靶序列的信使RNA。某些miRNA在细胞或组织中的特异表达,可能与细胞特性的形成与维持有关。最近有研究表明,组织特异性miRNA可能在基因表达调节网络的多个层面上发挥作用。如靶定百余个与当前分化状态不一致的效应基因,或是调控用于调节转录或选择性剪切的通用因子的表达水平。

 


       在形态结构和行为习性的复杂性上差距甚远的各种生物体中,其负责编码蛋白质的基因数目差距却非常小,这不禁让人感到奇怪。如果要为这一悖论提供可能的解释,那么也许就是因为基因表达调节网络精巧度的提高[1]可以对转录水平和mRNA前体(pre-mRNA)的选择性剪切进行调节[2]。最近,研究人员认为miRNA可能在生物体复杂性增大的过程中发挥了作用[3]。某些miRNA的确在胚胎发育期间具有细胞或组织表达特异性,因而很可能在细胞分化过程中扮演重要角色[4](O. Hobert的文章中也提及这一问题[5])。个别组织特异性miRNA,如miR-1和miR-2,它们分别在肌肉细胞和神经元中表达,已被证明能够激活相应细胞类型的分化[6~8]。

  

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